JPH08237195A - Ring network communication structure of optical transmissionline and node allowing reconfiguration for its structure - Google Patents

Ring network communication structure of optical transmissionline and node allowing reconfiguration for its structure

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JPH08237195A
JPH08237195A JP7346018A JP34601895A JPH08237195A JP H08237195 A JPH08237195 A JP H08237195A JP 7346018 A JP7346018 A JP 7346018A JP 34601895 A JP34601895 A JP 34601895A JP H08237195 A JPH08237195 A JP H08237195A
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently use a transmission capacity. SOLUTION: In a ring network communication structure for communication with optical transmission lines 3A and 3B, plural nodes 2A...2E are mutually connected by at least first and second optical transmission lines 3A and 3B like optical fibers. A first wavelength λ1 is used for communication in one direction on the first transmission line 3A out of this pair of optical transmission lines to perform transmission in a ring network based on a WDN structure, and a second wavelength λ2 is used on the other optical transmission line 3B to perform communication in the opposite direction. If one of these connections gets faulty, nodes 2B and 2C adjacent to each other which cannot be connected are reconfigured, and the first wavelength λ1 is used on the second transmission line 3B and the second wavelength λ2 is used on the first transmission line 3A to continue the communication through another route given from the ring network. This structure is suitably applied to an SDH optical fiber ring network.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】ここに記載された発明はリン
グネットワーク通信構造に係り、特に請求項1の序文の
説明に従ったリングネットワーク通信構造に関する。
FIELD OF THE INVENTION The invention described herein relates to ring network communication structures, and more particularly to ring network communication structures in accordance with the preamble of claim 1.

【0002】[0002]

【従来の技術】ここで「リングネットワーク通信構造(R
ing Network Communication Structure)」とは、全体が
リング状(環状)に構成される通信ネットワークだけで
なく、一般には複数のノード(node)とブランチ(branch)
を有し少なくとも一時的にはリング構造内に配されるネ
ットワークの一部をも意味する。特に本発明は、良好な
自動修復能力、即ち、構成ノード間の接続路に起こうる
故障を切り抜ける優れた能力を有するリング構造を実現
する問題に取り組んでいる。ここで「故障」とは、2つ
のノードを接続する物理的な伝送路に影響しうる如何な
る出来事(例えば、光ファイバーの破損や中断)も意味
し、及び/又は許容できないと思われる伝送低下を引き
起こす、いわゆる光終端(即ち、光信号を発生し及び/
又は検出するデバイス)をも意味する。つまり「故障」
という用語は、接続を完全に中断する出来事のみに制限
されて解釈されるべきではない。本発明は、SDH(Synchr
onous Digital Hierarchy)(同期デジタル階層)装置を
利用するネットワークに適用することを特に念頭に置い
て開発されてきた。SDH構造は当業者には周知であるの
で、ここではその説明は必要ないであろう。その詳細
は、ITU-T 勧告G.782 に記載されている。
2. Description of the Related Art Here, "ring network communication structure (R
"ing Network Communication Structure" means not only a communication network composed entirely of rings (rings), but generally multiple nodes and branches.
And also at least temporarily part of the network arranged in the ring structure. In particular, the present invention addresses the problem of achieving ring structures with good self-healing capability, i.e. excellent ability to survive possible failures in the connection paths between constituent nodes. Here, "failure" means any event that could affect the physical transmission line connecting the two nodes (eg, breakage or interruption of optical fiber) and / or causes unacceptable transmission degradation. , So-called optical termination (ie, generating an optical signal and / or
Or a detecting device). In other words, "failure"
The term should not be construed as limited to the events that completely disrupt the connection. The present invention is based on SDH (Synchr
It has been developed with particular consideration for application to networks that utilize onous Digital Hierarchy devices. SDH structures are well known to those of ordinary skill in the art and need not be described here. The details are described in ITU-T Recommendation G.782.

【0003】一般に、SDH リング(本発明の適用分野
は、この特定の構成に制限されるものでないことには留
意すべきである。)は、低ビットレート信号を高ビット
レートのストリーム内へ加える機能、及び高ビットレー
トストリームから落とす機能を行える同期デバイスの組
から構成される。各ノードは閉じた経路を形成するため
に、1又は1以上の一方向接続路を介して隣接する2つ
のノードに接続される。リングアーキテクチャーとする
ことにより、ラインやデバイスの故障、及び伝送性能の
低下を防ぐことができる。このリングでは、伝送容量の
一部がその保護のために専用に用いられ、よってトラフ
ィック転送には通常用いられない。その保護容量は非常
に低い優先度のトラフィックを転送するのに用いること
はできるが、リング上で保護が必要なときはその転送は
中断される。現在までに研究され実現されたリング形態
では、ITU-T 勧告G.803 に記載されているように、マル
チプレクシング部又は経路レベルで電気的に交差接続す
ることにより保護が為される。例えば2−ファイバー双
方向リングでは、一方向のトラフィックは一つのファイ
バーを進み、それと反対方向のトラフィックはもう一方
のファイバーを進む。保護はマルチプレクシング部のレ
ベルで行われる。これらのリングで保護が為されるとき
に、保護用に備えられた伝送容量が保護されるべき種々
のチャンネルに分配されるので、これらのリングはまた
「マルチプレクシング部分配保護リング(multiplex sec
tion shared protection rings) 」とも呼ばれる。
In general, SDH rings (it should be noted that the field of application of the present invention is not limited to this particular configuration) add a low bit rate signal into a high bit rate stream. It consists of a set of synchronization devices that are capable of performing functions and dropping functions from a high bit rate stream. Each node is connected to two adjacent nodes via one or more one-way connection paths to form a closed path. By adopting the ring architecture, it is possible to prevent a line or device failure and a decrease in transmission performance. In this ring, part of the transmission capacity is dedicated to its protection and is therefore not normally used for traffic forwarding. The protection capacity can be used to transfer very low priority traffic, but it is interrupted when protection is needed on the ring. The ring configurations studied and realized to date are protected by electrical cross-connects at the multiplexing part or at the path level, as described in ITU-T Recommendation G.803. For example, in a two-fiber bidirectional ring, traffic in one direction travels on one fiber and traffic in the opposite direction travels on the other fiber. Protection is provided at the level of the multiplexing part. These rings are also referred to as "multiplexing section distribution protection rings", since when they are protected, the transmission capacity provided for protection is distributed over the various channels to be protected.
tion shared protection rings) ".

【0004】このタイプの2−ファイバーリングでは、
各ファイバー容量の半分は実働トラフィックに使われ、
後の半分は保護トラフィックに使われる。例えば、もし
4つのいわゆる管理ユニット(AU-4)がオーバーラップし
て形成した622Mbit/sストリーム(ITU-T 勧告G708,
G.709のSTM-4 に定められている。)を各ファイバーが
伝送するならば、これらのユニットのうちの2つは実働
トラフィックに割り当てられ、他の2つのユニットは保
護トラフィックに割り当てられる。通常の動作状態で
は、2つのノード間の双方向通信はファイバー容量の
「実働分の半分」だけが用いられる。即ち、1つの管理
ユニットが一方の方向に当てられ、1つの管理ユニット
がもう一方の方向に当てられる。もし故障すれば、故障
が起こった地点に隣接した2つのノードは、各フィアバ
ーの実働部のトラフィックを他のファイバーの保護部に
経路を変更する。そこでは、伝送は反対方向に行われ
る。リング内の残りのノードは経路変更は行わず、故障
が発生する前にしていたように動作を継続する。
In this type of 2-fiber ring,
Half of each fiber capacity is used for production traffic,
The other half are used for protection traffic. For example, if four so-called management units (AU-4) are overlapped to form a 622 Mbit / s stream (ITU-T Recommendation G708,
It is specified in STM-4 of G.709. ) Is transmitted by each fiber, two of these units are assigned to production traffic and the other two units are assigned to protection traffic. In normal operating conditions, two-way communication between two nodes uses only "half the working capacity" of the fiber capacity. That is, one management unit is applied in one direction and one management unit is applied in the other direction. If it fails, the two nodes adjacent to the point of failure will divert the traffic of the working part of each fiber to the protector of another fiber. There, the transmission takes place in the opposite direction. The remaining nodes in the ring do not reroute and continue to operate as they did before the failure.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】リングの再構成が電気
的に行われると、管理ユニットの半分は保護用に使われ
るので、利用可能な資源が効率的に使用できなくなる。
そこで、リング構造上で再構成を光学的に行えて、その
ことにより伝送容量を全て使用できることが望まれる。
本発明の目的は、リングネットワーク構造および上記要
求を満たすような構造のためのノードを提供することで
ある。
When the ring is electrically reconfigured, half of the management units are used for protection, and the available resources are not used efficiently.
Therefore, it is desired that the reconstruction can be optically performed on the ring structure, so that the entire transmission capacity can be used.
It is an object of the present invention to provide a ring network structure and a node for such a structure that meets the above requirements.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明により、この目的
は達成され、具体的には請求項1乃至3で特定された特
徴を有するリングネットワーク構造で実現される。本発
明はまた、上記特定されたタイプのリングネットワーク
構造のための再構成可能なノードにも係わり、このノー
ドは請求項4乃至10に記載された特徴を有する。実
際、本発明に従った解決策により、光学的伝送路レベル
で保護ができるようになる。この保護は波長分割多重(W
DM) 技術や信号の空間スイッチングを用いて行われる。
既述のように、本発明はSDH フレームを送る信号に適用
されると、特に有利である。しかしながら、当該技術に
おいてPDH(Plesiochronous Digital Hierarchy) やATM
(Asynchronous Transfer Mode) として知られている形
式やアナログ形式などの他の伝送形式に関しても同じ事
が言える。
According to the invention, this object is achieved, in particular a ring network structure having the features specified in claims 1 to 3. The invention also relates to a reconfigurable node for a ring network structure of the above-identified type, which node has the features recited in claims 4-10. In fact, the solution according to the invention enables protection at the optical transmission line level. This protection is wavelength division multiplexed (W
DM) technology or spatial switching of signals.
As already mentioned, the invention is particularly advantageous when applied to signals carrying SDH frames. However, in this technology, PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) and ATM
The same applies to other transfer formats such as the format known as (Asynchronous Transfer Mode) and analog formats.

【0007】[0007]

【発明の実施の形態】ここで、添付の図面に関して非制
限的な例を示すことにより、本発明が説明される。図に
おいて、一般的なリング構成により構築された、光伝送
路(光ファイバー)の通信構造は、全体で参照番号1と
して示されている。本明細書の初めに述べたように、本
発明による解決策は、実質的な変化を持ち込むことな
く、この全体リング構成におけるネットワーク、及び一
時的ではあるがリングとして構成されるネットワークの
要素の両方で使用されるのに適している。構造1は、対
を為す双方向接続路を介して相互に接続された幾つかの
ノードを含む。例として、図1には2A,2B,2C,2D,2E,2F
で示された6つのノードを含んだ構造が描かれている。
これらのノードは、第1、第2光ファイバー3A,3B とし
て概略的に示された対を為す2つの光伝送路により接続
されている。これら2つのファイバーの参照番号はリン
グ構造全体で同じである。2つの光ファイバーから成る
接続路の参照記号は、単なる例として考えるべきであ
る。本発明による解決策は、ノードがより多数の光伝送
路により接続されているリング構造での使用にも適して
いるからである。本発明による解決策の重要な特徴に従
って、光伝送路3Aと3B上の通信は、2つのファイバー上
で異なる波長を利用する波長分割多重(WDM) 構造を用い
て行われる。
The invention will now be described by way of a non-limiting example with reference to the accompanying drawings. In the figure, a communication structure of an optical transmission line (optical fiber) constructed by a general ring structure is indicated by reference numeral 1 as a whole. As mentioned at the beginning of the present description, the solution according to the invention allows both the network in this whole ring configuration and the elements of the network which are transiently arranged as a ring, without introducing substantial changes. Suitable to be used in. Structure 1 comprises several nodes connected to each other via a pair of bidirectional connections. As an example, in Figure 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F
A structure including six nodes indicated by is drawn.
These nodes are connected by two optical transmission lines forming a pair, which are schematically shown as first and second optical fibers 3A and 3B. The reference numbers for these two fibers are the same throughout the ring structure. The reference symbol for a connection consisting of two optical fibers should be considered as an example only. The solution according to the invention is also suitable for use in ring structures in which the nodes are connected by a larger number of optical transmission lines. According to an important feature of the solution according to the invention, the communication on the optical transmission lines 3A and 3B is carried out using a wavelength division multiplexing (WDM) structure utilizing different wavelengths on the two fibers.

【0008】図1で概略示された例では、波長λ1 がフ
ァイバー3A上で実働トラフィック(以下、単に「トラフ
ィック」という。)用に使用され、時計回りの方向に進
む(もちろん、図1のネットワークを見る条件によ
る。)。波長λ2 は、ファイバー3B上で反対方向(反時
計回り)のトラフィック用に使用される。ネットワーク
の通常動作条件下では、各ノードにおいて2本のファイ
バーにより伝送される信号が検出され、より高い階層レ
ベルのユニットで要求されるように処理され、再び光信
号に変換され、次のノードに向けて再送信される。保護
機能に関しては、構成はその正反対である。即ち、波長
λ2 がファイバー3Aで用いられ、波長λ1 がファイバー
3Bで用いられる。実働トラフィック及び保護トラフィッ
クへのこのような異なる波長λ1 及びλ2 の割り当て
は、添付図面中で保護機能に用いられた各ファイバー3
A,3B をドットで表して概略示す。通常動作条件下でト
ラフィック伝送に使われる部分はドットの無い部分であ
る。記載された実行されるべき動作を可能にする特徴で
ある、個々のノード2A,...,2F の特定の設計の特徴が、
以下により詳細に説明される。いずれにしても、WDM 構
造においてさえ、送信用波長を選択する方法やその方法
を個々のノードに適用する基準は、当該技術分野では広
く知られており、ここで詳しく述べる必要はないであろ
う。それら自身は特に本発明には関係しないからであ
る。2つの波長λ1,λ2 に関して上述したWDM 送信構造
は、数波長に一般化され得ることも述べておかねばなら
ない。特に、より一般化して示されるように、もし波長
λi(i=1,...,N)がファイバーの一つ(例えば、ファイバ
ー3A)上のトラフィック用に通常使われるならば、同じ
波長λi はもう一方のファイバー(この場合は、ファイ
バー3B)上で保護用に確保されるべきであることを考え
ておけば一般には十分である。
In the example shown schematically in FIG. 1, the wavelength λ 1 is used on the fiber 3A for active traffic (hereinafter simply "traffic") and travels in a clockwise direction (of course the network of FIG. 1). Depending on the conditions to see.). The wavelength λ 2 is used for traffic in the opposite direction (counterclockwise) on fiber 3B. Under normal operating conditions of the network, the signal carried by the two fibers at each node is detected, processed as required by the higher hierarchical level units, converted back to an optical signal and passed on to the next node. Will be re-sent to. With respect to protection functions, the configuration is the exact opposite. That is, wavelength λ2 is used in fiber 3A and wavelength λ1 is used in fiber 3A.
Used in 3B. Such allocation of different wavelengths λ 1 and λ 2 to working traffic and protection traffic is shown for each fiber 3 used for protection function in the attached drawing.
A and 3B are shown by dots and shown schematically. The part used for traffic transmission under normal operating conditions is the part without dots. The specific design features of the individual nodes 2A, ..., 2F, which are the features enabling the described actions to be performed,
The details will be described below. In any case, even in WDM structures, the method of selecting wavelengths for transmission and the criteria for applying them to individual nodes are well known in the art and need not be elaborated here. . This is because they are not particularly relevant to the present invention. It must also be mentioned that the WDM transmission structure described above for the two wavelengths λ1, λ2 can be generalized to several wavelengths. In particular, if a wavelength λi (i = 1, ..., N) is normally used for traffic on one of the fibers (eg fiber 3A), as shown in a more generalized way, the same wavelength λi Is generally sufficient considering that it should be reserved for protection on the other fiber (in this case, fiber 3B).

【0009】図2は、基準を概略的に示しており、その
基準に従って接続路の一つで故障があるとき、再構成が
行われている。特に、図2ではノード2Bと2C間の接続に
着目している。そのような条件下では、(故障した接続
路を通って)ノード2Bからノード2Cに向けて伝えられる
べき波長λ1 のトラフィックは、もう一方のファイバー
(この例では、フィアバー3B)上の保護用に使用可能な
波長λ1 を用いることによりノード2Aに向けて送られ
る。反対の方向に対しては、(故障した接続路を通っ
て)ノード2Cからノード2Bへファイバー3B上伝えられる
べき波長λ2 のトラフィックは、もう一方のファイバー
(この場合は、ファイバー3A)上の保護用に使用可能な
波長λ2 を用いることによりノード2Dに送られる。この
ことにより、波長λ2 (ファイバー3A上保護波長として
用いられる。)の入来トラフィックストリームのノード
2Bでの存在が分かる。即ち、ノードB で発生し、波長λ
2 で送信されるべきトラフィックと同様にこのトラフィ
ックも、ファイバー3B上でトラフィック波長λ2 を用い
ることによりノード2Aへ送り返される。同様なことがノ
ード2Cにも対応して起こり、ノード2Cで発生し波長λ1
で送信されるべきトラフィックと同様に、波長λ1 (フ
ァイバー3B上の保護波長)の入来トラフィックが、ファ
イバー3A上でトラフィック波長λ1 を用いることにより
ノード2Dに送られる。
FIG. 2 diagrammatically shows the criteria, according to which the reconstruction is taking place when one of the connections fails. In particular, FIG. 2 focuses on the connection between the nodes 2B and 2C. Under such conditions, the traffic of wavelength λ1 that should be carried from node 2B to node 2C (through the failed connection) is available for protection on the other fiber (in this example, fiber bar 3B). It is directed towards node 2A by using the available wavelength λ 1. For the opposite direction, traffic of wavelength λ2 to be carried on fiber 3B from node 2C to node 2B (through the failed connection) is protected on the other fiber (fiber 3A in this case). Is sent to node 2D by using the available wavelength λ 2 for. This allows the node of the incoming traffic stream of wavelength λ2 (used as a guard wavelength on fiber 3A).
You can see the existence in 2B. That is, the wavelength λ generated at node B
This traffic, as well as the traffic to be sent at 2, is sent back to node 2A by using the traffic wavelength λ 2 on fiber 3B. A similar phenomenon occurs corresponding to node 2C, which occurs at node 2C and wavelength λ1
Incoming traffic of wavelength λ1 (protection wavelength on fiber 3B) is sent to node 2D by using traffic wavelength λ1 on fiber 3A, as well as traffic to be transmitted on.

【0010】この保護方法により、SDH 伝送技術でのマ
ルチプレクシング部で保護が為されるときに得ることが
できる構成に類似しているが、STM ストリームの伝送容
量を半減しなくてよいリング構成が提供される。もし各
ノードに対して光ノードに入り出ていくファイバーに接
続された東西のインターフェースを有する、信号挿入・
抽出デバイス(ADM デバイス又はAdd-Dropマルチプレク
サー)が与えられるならば、SDH マルチプレクシングと
光学的保護の間で著しい共働効果を得ることができる。
この場合には、リングは通常動作条件及び故障のあると
きの両方において、全容量を使って機能できる。保護に
要求される冗長性は、複数の波長を用いることにより、
SDH レベルから光学的レベルへとシフトされる。リング
動作に求められる特徴を得るためには、システムの立場
から見ると、相対的に少ない数の受動光学素子の集積化
が必要である。リング保護と再構成機能は、波長に基づ
くマルチプレクシングやルーティング(routing) を用い
ることにより行われ、このマルチプレクシングやルーテ
ィングは波長デマルチプレクサー、波長空間スイッチ、
及びファイバーカップラーを組み合わせて用いることに
より実現される。このような素子は当該技術分野では周
知であり、市販品が利用できる。
This protection method is similar to the structure that can be obtained when protection is performed by the multiplexing unit in the SDH transmission technology, but a ring structure that does not need to reduce the transmission capacity of the STM stream by half is provided. Provided. If for each node there is an east-west interface connected to the fiber going in and out of the optical node,
If an extraction device (ADM device or Add-Drop multiplexer) is provided, a significant synergistic effect between SDH multiplexing and optical protection can be obtained.
In this case, the ring can function with full capacity both under normal operating conditions and in the event of failure. The redundancy required for protection is due to the use of multiple wavelengths
Shifted from SDH level to optical level. From the system standpoint, it is necessary to integrate a relatively small number of passive optical elements in order to obtain the characteristics required for ring operation. Ring protection and reconfiguration functions are performed by using wavelength-based multiplexing and routing, which are wavelength demultiplexers, wavelength space switches,
And a fiber coupler are used in combination. Such devices are well known in the art and are commercially available.

【0011】図3は、通常動作条件下でのリング構造1
のノードの一つの典型的な構成をブロック図で示してい
る。示された例は、特にノード2Bに関するものである。
図3のブロック図(と、それに対応する図4乃至6の略
図)は、通常動作条件下で入来トラフィック(従来西サ
イドと言われていた左サイドのファイバー3A、及び従来
東サイドと言われていた右サイドのファイバー3B)を運
ぶ光ファイバー各々は、夫々の波長デマルチプレクサー
10A,10B に接続される。デマルチプレクサー10A,10B
は、夫々の空間スイッチ11A,11B (第1スイッチングス
テージ)に接続される。この空間スイッチは、例えば熱
−光学的または光−機構的スイッチから成り、そこに示
された典型例では、2x2スイッチが用いられている。
しかしながら、同じ構成が多数の入出力を有するスイッ
チにより実現でき、素子の数を減らせる。2つの同様な
スイッチ12A,12B (第2スイッチングステージ)が夫々
の波長マルチプレクサー120A,120B を通じてファイバー
(右、即ち東サイドのファイバー3A、及び左、即ち西サ
イドのファイバー3B)に接続され、ノードから出ていく
トラフィックを運ぶ。
FIG. 3 shows a ring structure 1 under normal operating conditions.
A block diagram shows a typical configuration of one of the nodes. The example shown is specifically for node 2B.
The block diagram in Figure 3 (and the corresponding schematics in Figures 4-6) shows incoming traffic under normal operating conditions (left side fiber 3A, formerly known as the west side, and conventional east side). Each of the optical fibers carrying the right side fiber 3B) had its own wavelength demultiplexer.
Connected to 10A and 10B. Demultiplexer 10A, 10B
Are connected to the respective space switches 11A and 11B (first switching stage). This spatial switch consists, for example, of a thermo-optical or opto-mechanical switch, in the typical example shown therein a 2x2 switch is used.
However, the same configuration can be realized by a switch having a large number of inputs and outputs, and the number of elements can be reduced. Two similar switches 12A, 12B (second switching stage) are connected to the fibers (right or east side fiber 3A and left or west side fiber 3B) through the respective wavelength multiplexers 120A, 120B and nodes Carry traffic going out of.

【0012】全体で参照番号13として示されたADM デ
バイスの夫々の送受信器グループは、スイッチ11A,11B,
12A,12B に接続される。さらに特定すると、通常動作条
件下では西サイドで動作し、受信器14A を含む送受信器
グループが備えられ、そして、通常動作条件下で東サイ
ドで動作し、送信器15A と受信器15B を含む同様な送受
信器グループが備えられる。通常動作条件下では、波長
λ1 は一方向(図1では時計回り)のリング上通信に用
いられ、波長λ2 はその反対方向(図1では反時計回
り)に用いられるので、受信器14A と送信器15A は波長
λ1 で動作し、送信器14B と受信器15B は波長λ2 で動
作する。図3で示されたノード構造に関して記載された
全ての素子は広く知られており、市販品が利用できる。
ADM デバイスは例えばマルコニ(Marconi) により製造さ
れたデバイスMSH11 が使え、送受信器グループ14A,14B
及び15A,15B は、例えばいわゆる第3窓(1550ナノメー
トル周辺の波長)にある波長λ1,λ2 で動作する。2つ
の波長λ1,λ2 に関してここで述べたこの典型的な例
は、図3乃至6で説明した接続路に関する拡張に対応し
て数個の波長に一般化できることに留意すべきだ。この
場合には、nxnタイプのスイッチングマトリックスが
使用できる。
Each transmitter / receiver group of ADM devices, indicated generally by the reference numeral 13, comprises switches 11A, 11B,
Connected to 12A and 12B. More particularly, under normal operating conditions it operates on the west side with a transceiver group including receiver 14A, and under normal operating conditions operates on the east side, including transmitter 15A and receiver 15B. Transceiver groups are provided. Under normal operating conditions, the wavelength λ1 is used for communication on the ring in one direction (clockwise in FIG. 1), and the wavelength λ2 is used in the opposite direction (counterclockwise in FIG. 1), so that it is transmitted with the receiver 14A. The device 15A operates at the wavelength λ1, and the transmitter 14B and the receiver 15B operate at the wavelength λ2. All devices described with respect to the node structure shown in FIG. 3 are well known and commercially available.
The ADM device can be, for example, the device MSH11 manufactured by Marconi and used in transceiver groups 14A and 14B.
And 15A, 15B operate at wavelengths λ1, λ2, for example in the so-called third window (wavelength around 1550 nanometers). It should be noted that this typical example described here for the two wavelengths λ1, λ2 can be generalized to several wavelengths, corresponding to the extension of the connection described in FIGS. In this case, an nxn type switching matrix can be used.

【0013】図3は、リング構造の通常動作条件下での
ノード2Bの構成を示し、ファイバー3A上で波長λ1 を用
いて一方向の通信を行い、もう一方のファイバー3B上で
波長λ2 を用いて反対方向の通信を行い、ファイバー3A
上の波長λ2 とファイバー3B上の波長λ1 は保護用に確
保されているのであるが、図3の略図を詳しく見ると、
西サイドのファイバー3A上をノード2Bに到達する波長λ
1 のトラフィックが、デマルチプレクサー10A とスイッ
チ11A を通過し、それから波長λ1 で動作する受信器14
A を通ってADM デバイス13に入ることが分かる。東サイ
ドを同じ波長で出ていくトラフィックは、送信器15A を
介してADM デバイス13により放出され、スイッチ12B を
通過し東サイドでマルチプレクサー120Aを介してファイ
バー3A内に入れられる。それとは相補的に、東サイドで
ファイバー3B上を波長λ2 の入来トラフィックがデマル
チプレクサー10B,11B を通過し、波長λ2 で動作する受
信器15B を介してADM デバイス13に入る。西サイドを波
長λ2 で出ていくトラフィックは、送信器14B を介して
ADM デバイス13から放たれ、スイッチ12A を通過し、西
サイドでマルチプレクサー120Bを介してファイバー3B内
に入れられる。従って、スイッチ11A,11B,12A,12B 間の
交差接続(図3中、細線で示されている。)はアクティ
ブでないままである。上述の構成が、リング構造内の全
てのノードに対して同様な方法で繰り返される。
FIG. 3 shows the configuration of the node 2B under the normal operating condition of the ring structure, in which one-way communication is performed using the wavelength λ1 on the fiber 3A and the wavelength λ2 is used on the other fiber 3B. To communicate in the opposite direction, fiber 3A
The upper wavelength λ2 and the wavelength λ1 on the fiber 3B are reserved for protection. Looking at the schematic diagram in Fig. 3 in detail,
Wavelength λ reaching node 2B on fiber 3A on the west side
1 traffic goes through demultiplexer 10A and switch 11A, then receiver 14 operating at wavelength λ1
It turns out that you will enter ADM device 13 through A. Traffic exiting the east side at the same wavelength is emitted by the ADM device 13 via the transmitter 15A, passes through the switch 12B and enters the fiber 3A through the multiplexer 120A on the east side. Complementary thereto, on the east side, incoming traffic of wavelength λ2 on fiber 3B passes through demultiplexers 10B, 11B and enters ADM device 13 via receiver 15B operating at wavelength λ2. Traffic exiting the west side at wavelength λ 2 will go through transmitter 14B
It is emitted from the ADM device 13, passes through the switch 12A, and enters the fiber 3B through the multiplexer 120B on the west side. Therefore, the cross-connections (shown by thin lines in FIG. 3) between the switches 11A, 11B, 12A, 12B remain inactive. The above arrangement is repeated in a similar manner for all nodes in the ring structure.

【0014】図4と5は故障のあるときのノード2Bと2C
の再構成を示している。(ここで「故障」という用語の
意味は、本明細書の初めの部分での説明を参照せよ。)
ここでは、図2は概略示されているようにノード2Bと2C
間のリング部、即ち、ノード2Bの東サイド及びノード2C
の西サイド夫々で故障が発生しているものと仮定されて
いる。故障の発生はネットワークの種々のノードに対応
して、ここでは特別に説明する必要はない技術を用いて
検出される。例えば、パイロットトーン(pilot tone)の
検出に基づいた技術、G.R.ヒル(Hill)らによる記事「光
ネットワーク要素に基づいた伝送ネットワーク層(A Tra
nsport Network Layer Based on Optical Network Elem
ents) 」、ジャーナル・オブ・ライトウエーブテクノロ
ジー、第11巻、第5/6号、1993年5−6月を参
照せよ。さらに、故障検出や故障時の情報伝送のそのよ
うな技術の性質や特徴は、本発明を理解し実現するのに
は重要ではない。ノード2Bに関して、東サイドで故障が
起こると、ノードの東サイドにあるファイバー3A,3B 上
で信号を送受信できなくなる。この点において、厳密に
言えば故障は実際にはファイバー即ち光伝送路3A,3B
(又は関連する光終端)のうちの一つにだけに関するも
のであり得ることに留意すべきである。いずれにして
も、本発明による再構成の解決策により、故障が発生し
た接続路に含まれる全てのファイバー又は光伝送路をア
クティブでないと考えることにより保護が為される。本
解決策により例えば接続路が全て遮断している間に故障
が修理でき、その結果、故障の修理のために、同一接続
路に含まれたもう一方の伝送路で続けられている通信を
妨害することを気にする必要はない。
4 and 5 show nodes 2B and 2C in the event of a fault.
Shows the reconstruction of the. (For the meaning of the term "fault", see the description at the beginning of this specification.)
Here, FIG. 2 shows nodes 2B and 2C as schematically shown.
The ring part between them, that is, the east side of node 2B and node 2C
It is assumed that a failure has occurred on each of the western sides of the. The occurrence of a failure corresponds to different nodes in the network and is detected using techniques that do not need to be specifically described here. For example, a technique based on the detection of pilot tones, GR Hill et al., “Transmission network layer based on optical network elements (A Tra
nsport Network Layer Based on Optical Network Elem
ents) ", Journal of Lightwave Technology, Vol. 11, No. 5/6, May-June 1993. Moreover, the nature and characteristics of such techniques of fault detection and information transmission during faults are not critical to understanding and implementing the present invention. For node 2B, if a failure occurs on the east side, signals cannot be sent or received on the fibers 3A, 3B on the east side of the node. At this point, strictly speaking, the failure is actually a fiber or optical transmission line 3A, 3B.
It should be noted that it may only relate to one (or the associated optical termination). In any case, the reconfiguration solution according to the invention provides protection by considering all fibers or optical transmission lines contained in the failed connection as inactive. This solution makes it possible, for example, to repair a fault while all the connections are blocked, so that for the purpose of repairing the fault, it interrupts the ongoing communication on the other transmission line included in the same connection. You don't have to worry about doing.

【0015】図4の特定の場合(東サイドで故障が発生
したノード2Bの再構成)、スイッチ11B と12B を切り換
えることにより保護が為される。このことは、西サイド
のファイバー3A上に来る波長λ1 のトラフィックを受信
器14A に向けてルーティングし、波長λ2 で動作する送
信器14B を介してADM デバイス13から来るトラフィック
を西サイドのファイバー3Bに向けて送るために、スイッ
チ11A,12A が上述した位置を維持することを意味する。
一方、マルチプレクサー10B (東サイドで故障したファ
イバー3Bに接続しているので実際にはアクティブでな
い。)で接続を遮断し、それにより、デマルチプレクサ
ー10A を介して西サイドのファイバー3Aに来る波長λ2
(ファイバー3A上の保護波長)のトラフィックを受信す
るように、スイッチ11B が切り換えられる。それから、
トラフィック自身が波長λ2 で動作する受信器15B に向
かってルーティングされる。同様に、送信器15A により
発生された波長λ1 のトラフィックは、スイッチ12B に
送られ、前の場合(図3)のように東サイドのファイバ
ー3Aに向けてトラフィックを送信する代わりに、マルチ
プレクサー120Aが実際にはアクティブでない間、マルチ
プレクサー120Bを介して西サイドのファイバー3Bに向け
てトラフィックをルーティングする。
In the particular case of FIG. 4 (reconfiguration of the failed node 2B on the east side), protection is provided by switching switches 11B and 12B. This routes traffic of wavelength λ1 on west side fiber 3A towards receiver 14A and allows traffic from ADM device 13 to reach west side fiber 3B via transmitter 14B operating on wavelength λ2. It means that the switches 11A, 12A maintain the positions described above for sending.
On the other hand, the multiplexer 10B (which is actually not active because it connects to the failed fiber 3B on the east side) breaks the connection, which causes the wavelengths coming to the fiber 3A on the west side through the demultiplexer 10A. λ2
Switch 11B is switched to receive traffic (protected wavelength on fiber 3A). then,
The traffic itself is routed towards the receiver 15B operating at wavelength λ 2. Similarly, the traffic of wavelength λ1 generated by transmitter 15A is sent to switch 12B and, instead of sending traffic towards fiber 3A on the east side as in the previous case (FIG. 3), multiplexer 120A. Route traffic to fiber 3B on the west side through multiplexer 120B while is not actually active.

【0016】図5は、ノード2C、即ちその西サイドで故
障が発生したノードでおこなわれる同様で実質的に相補
的な再構成を示している。この場合には、スイッチ11B,
12Bが通常動作構成を維持する間、スイッチングはスイ
ッチ11A,12A が行う。この場合には、デマルチプレクサ
ー10A はアクティブではなく、東サイドのファイバー3B
上の実働波長λ2 の入来トラフィックは、前述のように
受信器15B に向かってデマルチプレクサー10B とスイッ
チ11B (切り換えられてない。)を通過する。同様に、
送信器15A から来る波長λ1 のトラフィックはスイッチ
12B とマルチプレクサー120Aを通過して東サイドのファ
イバー3Aに到達する。これに対し、東サイドのファイバ
ー3B上の波長λ1 (保護波長)の入来トラフィックは、
デマルチプレクサー10B とスイッチ11A (切り換えられ
ている。)を通過して受信器14Aに到達する。これとは
相補的に、波長λ2 で動作する送信器14B から来るトラ
フィックは、スイッチ12A (切り換えられている。)を
通過してマルチプレクサー120A、及び東サイドのファイ
バー3A(その波長λ2 は保護波長を構成する。)に到達
する。これらの条件においては、デマルチプレクサー10
A とマルチプレクサー120Bの両方ともアクティブでな
い。
FIG. 5 illustrates a similar, substantially complementary reconstruction performed at node 2C, the node having a failure on its west side. In this case, switch 11B,
Switching is performed by switches 11A and 12A while 12B maintains the normal operation configuration. In this case, the demultiplexer 10A is not active and the east side fiber 3B
Incoming traffic at the working wavelength λ 2 above passes through demultiplexer 10B and switch 11B (not switched) towards receiver 15B as previously described. Similarly,
Traffic of wavelength λ1 coming from transmitter 15A is switched
Pass 12B and multiplexer 120A to reach fiber 3A on the east side. On the other hand, the incoming traffic of wavelength λ1 (protection wavelength) on the fiber 3B on the east side is
It reaches the receiver 14A through the demultiplexer 10B and the switch 11A (switched). Complementary to this, traffic coming from transmitter 14B operating at wavelength λ2 passes through switch 12A (which is switched) to multiplexer 120A and east side fiber 3A (where wavelength λ2 is the protection wavelength). To make up). Under these conditions, the demultiplexer 10
Both A and multiplexer 120B are inactive.

【0017】図3(通常動作条件下でのネットワークノ
ードのうちのいずれか一つの構成を示す。)と図6(故
障発生下、その故障を直接含んだノード2B,2C 以外のリ
ングノードの動作条件を示す。)の間の比較から、保護
条件下でのリング再構成がどの様に故障に直接隣接した
ノードのみ(即ち、示された典型例ではノード2Bと2C)
に影響しているか、及び他のノードの再構成は必要な
く、妨害されずにいる他のADM デバイスへの介入が必要
ないことは容易に分かる。ノードの光学的層において
は、保護信号の透過性ゆえにこの事が可能となる。この
保護信号は図6に示されるようにノードの種々の素子を
通過し、ADM デバイスをバイパスする。特に、図6には
(例として、ノード2Eに関して)ノード2Bと2C(上述の
様に再構成されている。)の間の接続に故障があると、
西サイドのファイバー3A上の波長λ1 の入来トラフィッ
クが通常動作条件下でデマルチプレクサー10A 、スイッ
チ11A 、及び受信器14A を通過するのが示されている。
波長λ1 で送信器15A から来るトラフィックは、スイッ
チ12B を介してマルチプレクサー120Aに到達する。ここ
で、通常動作条件下でのように東サイドのファイバー3A
に向かってトラフィックをルーティングする。東サイド
の波長λ2 の入来トラフィックは、デマルチプレクサー
10B とスイッチ11B を通過して、通常動作条件の場合の
ように再び全体で受信器15B に到達する。同様に、西サ
イド(ファイバー3B)で波長λ2 の出力トラフィック
は、送信器14B を発ち、スイッチ12A を通過し、マルチ
プレクサー120Bを介して西サイドのファイバー3B上のこ
のスイッチから放たれる。
FIG. 3 (showing the configuration of any one of the network nodes under normal operating conditions) and FIG. 6 (when a failure occurs, the operation of ring nodes other than the nodes 2B and 2C directly including the failure). From the comparison between the above conditions, it can be seen that the ring reconstruction under protected conditions shows only the nodes directly adjacent to the failure (ie nodes 2B and 2C in the example shown).
It is easy to see that this does not require the intervention of other ADM devices that have not been disturbed, and that there is no need to reconfigure other nodes. In the optical layer of the node, this is possible due to the transparency of the guard signal. This guard signal passes through various elements of the node as shown in Figure 6 and bypasses the ADM device. In particular, in FIG. 6 (for example, for node 2E), if there is a failure in the connection between nodes 2B and 2C (reconfigured as above),
Incoming traffic of wavelength λ 1 on the west side fiber 3A is shown passing through demultiplexer 10A, switch 11A, and receiver 14A under normal operating conditions.
Traffic coming from transmitter 15A at wavelength λ1 arrives at multiplexer 120A via switch 12B. Here, east side fiber 3A as under normal operating conditions
Route traffic towards. Incoming traffic with wavelength λ2 on the east side is demultiplexed
It passes through 10B and switch 11B and reaches the receiver 15B again in its entirety, as it would under normal operating conditions. Similarly, on the west side (fiber 3B), output traffic of wavelength λ 2 exits transmitter 14B, passes through switch 12A, and exits this switch on fiber 3B on the west side through multiplexer 120B.

【0018】再構成の効果(故障を直接含んだノード2
B,2C の再構成が検討されてきたことを思い起こすべき
である。)は、図6で示されたノード2Eのような他のノ
ードに影響する。図6では、西サイドで、これらの他の
ノードはファイバー3A上で波長λ2 の入来トラフィック
を受け、ファイバー3B上に波長λ1 の出力トラフィック
を放出する。東サイドでは、同じノードがファイバー3B
上で波長λ1 の入来トラフィックを受け、ファイバー3A
上に波長λ2 の出力トラフィックを放出する。西サイド
のファイバー3A上の波長λ2 の入来トラフィックは、デ
マルチプレクサー10A を通過し、スイッチ11B とスイッ
チ12A に到達し、波長λ2 のまま、マルチプレクサー12
0Aを介して東サイドのフィアバー3A上を通る。東サイド
のファイバー3B上の波長λ1 の入来トラフィックは、デ
マルチプレクサー10B を通過してスイッチ11A とスイッ
チ12B に到達し、波長λ1 のまま、マルチプレクサー12
0Bを介して西サイドのファイバー3B上を通る。ノード
(波長λ1 の送信器15A と波長λ2 の送信器14B )から
来るトラフィックは、通常、東サイドのファイバー3A、
及び西サイドのファイバー3Bに向けてルーティングされ
る。再構成が行われるとき、本発明によるノードアーキ
テクチャーにより、伝送の継続性を保証しかつノード入
出力ファイバー上での信号の分配とマルチプレクシング
が可能となる。EDFA(エルビウムのドープされたファイ
バー増幅器)光増幅器を用いることができて、再構成で
発生する信号損失をいくらか回復できるので、第3窓内
の波長λ1 、λ2 の両方を選ぶのが好適である。この信
号損失は、保護経路上のノードの通過、及びファイバー
部のはるかに大きい全長ゆえに生じるものである。
Effect of reconstruction (node 2 that directly contains the failure
It should be remembered that B, 2C reconstructions have been considered. ) Affects other nodes, such as node 2E shown in FIG. In FIG. 6, on the west side, these other nodes receive incoming traffic of wavelength .lambda.2 on fiber 3A and emit outgoing traffic of wavelength .lambda.1 on fiber 3B. On the east side, the same node is Fiber 3B
Received incoming traffic of wavelength λ1 on fiber 3A
Emit output traffic with wavelength λ 2 above. Incoming traffic at wavelength λ2 on west side fiber 3A passes through demultiplexer 10A to switches 11B and 12A, stays at wavelength λ2, and remains at multiplexer 12
Pass 0A on Fear Bar 3A on the east side. Incoming traffic at wavelength λ1 on fiber 3B on the east side passes through demultiplexer 10B to switches 11A and 12B and remains at wavelength λ1 at multiplexer 12
Pass on Fiber 3B on the west side via 0B. The traffic coming from the nodes (transmitter 15A with wavelength λ1 and transmitter 14B with wavelength λ2) is usually the fiber 3A on the east side,
And routed to Fiber 3B on the west side. When a reconfiguration takes place, the node architecture according to the invention ensures the continuity of the transmission and allows the distribution and multiplexing of signals on the node input / output fibers. It is preferable to choose both wavelengths λ1 and λ2 in the third window as EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) optical amplifiers can be used and some of the signal loss caused by reconstruction can be recovered. . This signal loss is due to the passage of nodes on the protection path and the much larger overall length of the fiber section.

【0019】もちろん、本発明の原理はそのままで、そ
の実施例の詳細や実際に置かれる形式は、本発明の範囲
を逸脱することなく、ここで説明されたことに対して広
く変化させることが可能である。
Of course, the principles of the invention are retained and the details of their implementation and the actual form in which they are put can vary widely from what is described herein without departing from the scope of the invention. It is possible.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】通常の動作条件下での、本発明によるリングネ
ットワーク通信構造の構成の概略を示す。
FIG. 1 shows a schematic configuration of a ring network communication structure according to the present invention under normal operating conditions.

【図2】ノード間接続のうちの一つで故障があるときに
再構成された場合の、図1に示されたのと同じ構造の概
略を示す。
FIG. 2 shows a schematic of the same structure as shown in FIG. 1 when reconfigured when one of the internode connections fails.

【図3】通常の動作条件下での、本発明によるネットワ
ークのノードのうちの一つを示す。
FIG. 3 shows one of the nodes of the network according to the invention under normal operating conditions.

【図4】図3で示したノード(東サイド)で終端してい
る接続路のうちの一方上で発生した故障を考慮して、そ
のノードを再構成する方法を示す。
FIG. 4 shows a method of reconfiguring a node (east side) shown in FIG. 3 in consideration of a failure that occurs on one of the connecting paths.

【図5】図3で示したノード(西サイド)で終端してい
る接続路のうちの一方上で発生した故障を考慮して、そ
のノードを再構成する方法を示す。
FIG. 5 shows a method of reconfiguring a node (west side) shown in FIG. 3 in consideration of a failure that has occurred on one of the connecting paths.

【図6】図3で示したノードで終端している接続路に対
して影響しない故障が起こった場合の、そのノードの動
作を示す。
FIG. 6 shows an operation of a node shown in FIG. 3 when a failure that does not affect the connection path terminating at the node occurs.

【符合の説明】[Description of sign]

1 リングネットワーク構造 2A,...,2F ノード 3A,3B 光伝送路 10A,10B デマルチプレクサー 11A,11B スイッチ 12A,12B スイッチ 13 信号挿入・抽出デバイス(ADM デバイス) 14A 受信器 14B 送信器 15A 送信器 15B 受信器 120A,120B マルチプレクサー 1 ring network structure 2A ,. . . , 2F node 3A, 3B optical transmission line 10A, 10B demultiplexer 11A, 11B switch 12A, 12B switch 13 signal insertion / extraction device (ADM device) 14A receiver 14B transmitter 15A transmitter 15B receiver 120A, 120B multiplexer

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ロベルト・カデツドウ イタリー国10093コレグノ(トリノ)、ヴ イア・ヴエルデイ 2 (72)発明者 リツカルド・カルヴアーニ イタリー国10025ピノ・トリネーゼ(トリ ノ)、ストラーダ・キエリ 30/1 (72)発明者 ジユゼツペ・フエラリス イタリー国10064ピネロロ(トリノ)、ヴ イア・ポドゴラ 7エフ (72)発明者 ロベルト・ラノ イタリー国10040カセレツテ(トリノ)、 ヴイア・エツセ・ジー・ボスコ 20/1 (72)発明者 エミリオ・ヴエツツオーニ イタリー国10143トリノ、ヴイア・カリシ オ 21 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (72) Inventor Roberto Cadetu Do100100 Collegno (Torino), Via Verdei 2 (72) Inventor Ritzkaldo Calvani Italy 10025 Pinot Torinese (Torino), Strada Chieri 30/1 (72) Inventor Ziuzette Peularis Italy 10064 Pinerolo (Turin), Via Podgora 7 EF (72) Inventor Roberto Rano Italy 10040 Caserette (Turin), Via Etesse Gybosco 20 / 1 (72) Inventor Emilio Vuetsu Tuoni Italy 10143 Turin, Via Carisio 21

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 故障すると影響を受け対を為す夫々の接
続路により、相互に接続された複数のノード(2A,...,2
F) を含み、各接続路は少なくとも第1光伝送路(3A)と
第2光伝送路(3B)を含んだ、リングネットワーク通信構
造(1) であって、 該リング構造上の通信では、一方向に対しては少なくと
も第1光伝送路(3A)上で少なくとも第1波長( λ1)が用
いられ、その反対方向の通信に対しては少なくとも第2
光伝送路(3B)上で少なくとも第2波長( λ2)が用いら
れ、 前記接続路(3A,3B) のうちの一つで故障が発生すると、
少なくとも第2光伝送路(3B)上で少なくとも第1波長(
λ1)を利用し、少なくとも第1光伝送路(3A)上で少なく
とも第2波長( λ2)を利用して相互に通信するように、
故障した接続路に隣接したノード(2B,2C) が再構成され
る、上記リングネットワーク通信構造。
1. A plurality of nodes (2A, ..., 2) mutually connected by respective connection paths which are affected by a failure and form a pair.
F), each connection path including at least a first optical transmission path (3A) and a second optical transmission path (3B) is a ring network communication structure (1), the communication on the ring structure, At least the first wavelength (λ1) is used on at least the first optical transmission line (3A) for one direction, and at least the second wavelength is used for communication in the opposite direction.
If at least the second wavelength (λ2) is used on the optical transmission line (3B) and a failure occurs in one of the connection lines (3A, 3B),
At least the first wavelength (at least on the second optical transmission line (3B) (
λ1) and at least the second wavelength (λ2) on at least the first optical transmission line (3A) to communicate with each other,
The ring network communication structure described above in which the nodes (2B, 2C) adjacent to the failed connection path are reconfigured.
【請求項2】 故障が無い場合は、少なくとも第2光伝
送路(3B)上で少なくとも第1波長( λ1)を、少なくとも
第1光伝送路(3A)上で少なくとも第2波長(λ2)を保護
波長として利用して低優先度トラフィックを転送するこ
とを特徴とする、請求項1に記載の通信構造。
2. When there is no failure, at least a first wavelength (λ1) on at least a second optical transmission line (3B) and at least a second wavelength (λ2) on at least a first optical transmission line (3A). The communication structure according to claim 1, wherein the communication structure is used as a protection wavelength to transfer low priority traffic.
【請求項3】 前記ノード(2A,...,2F) の少なくとも幾
つかが、信号挿入・抽出デバイス(13)を含む、請求項1
又は2に記載の通信構造。
3. The node (2A, ..., 2F) at least some of which comprises a signal insertion and extraction device (13).
Or the communication structure according to 2.
【請求項4】 前記ノードには夫々の接続路が終端する
第1及び第2サイドが有り、各々は少なくとも第1光伝
送路(3A)と第2光伝送路(3B)を含んだ、リングネットワ
ーク通信構造用の再構成可能ノードであって、(ア)少
なくとも第1波長( λ1)と第2波長( λ2)で動作し、第
1サイドで少なくとも第1光伝送路(3A)に、第2サイド
で少なくとも第2光伝送路(3B)に夫々接続された、第1
及び第2波長デマルチプレクシング手段(10A,10B) 、
(イ)少なくとも第1波長( λ1)と第2波長( λ2)で動
作し、第2サイドで少なくとも第1光伝送路(3A)に、第
1サイドで少なくとも第2光伝送路(3B)に夫々接続され
た、第1及び第2波長マルチプレクシング手段(120A,12
0B) 、(ウ)第1及び第2デマルチプレクシング手段(1
0A,10B) と第1及び第2マルチプレクシング手段(120A,
120B) の間で接続された光信号スイッチング手段(11A,1
1B,12A,12B) であって、第2サイドの夫々の接続路に故
障が有るとき採用され得る通常動作構成、即ち少なくと
も第1保護構成、及び第1サイドの夫々の接続路に故障
が有るとき採用され得る少なくとも第2保護構成の間で
選択的に再構成できる、上記光信号スイッチング手段(1
1A,11B,12A,12B) 、を含んだ上記再構成可能ノード。
4. The ring, wherein the node has first and second sides terminating at respective connection paths, each including at least a first optical transmission path (3A) and a second optical transmission path (3B). A reconfigurable node for a network communication structure, comprising: (a) operating at least a first wavelength (λ1) and a second wavelength (λ2), at least on a first optical transmission line (3A) on a first side, The first side connected to at least the second optical transmission line (3B) on each of the two sides
And a second wavelength demultiplexing means (10A, 10B),
(A) Operates at least the first wavelength (λ1) and the second wavelength (λ2), at least the first optical transmission line (3A) on the second side and at least the second optical transmission line (3B) on the first side. First and second wavelength multiplexing means (120A, 12A) respectively connected
0B), (C) First and second demultiplexing means (1
0A, 10B) and the first and second multiplexing means (120A,
Optical signal switching means (11A, 1B) connected between
1B, 12A, 12B), which can be adopted when there is a failure in each connection path of the second side, ie at least the first protection configuration and there is a failure in each connection path of the first side The optical signal switching means (1) that can be selectively reconfigured between at least a second protection configuration that can be adopted when
1A, 11B, 12A, 12B), including the reconfigurable node.
【請求項5】 前記スイッチング手段(11A,11B,12A,12
B) が、(ア)通常動作構成で、第1及び第2マルチプ
レクシング手段(120A,120B) と同様に第1及び第2デマ
ルチプレクシング手段(10A,10B) がアクティブであり、 第1サイドの少なくとも第1伝送路(3A)に存在する少な
くとも第1波長( λ1)の入力信号が、第1デマルチプレ
クシング手段(10A) 、スイッチング手段(11A,12A) 、及
び第1マルチプレクシング手段(120A)を通って第2サイ
ドの少なくとも第1伝送路(3A)に送られ、 第2サイドの少なくとも第2伝送路(3B)に存在する少な
くとも第2波長( λ2)の入力信号が、第2デマルチプレ
クシング手段(10B) 、スイッチング手段(11B,12B) 、及
び第2マルチプレクシング手段(120B)を通って第1サイ
ドの少なくとも第2伝送路(3B)に送られ、(イ)第1保
護構成では、第2デマルチプレクシング手段(10B) と第
1マルチプレクシング(120A)がアクティブでなく、 第1サイドの少なくとも第1伝送路(3A)に存在する少な
くとも第1波長( λ1)及び第2波長( λ2)の入力信号
が、第1デマルチプレクシング手段(10A) 、スイッチン
グ手段(11A,12B) 、及び第2マルチプレクシング手段(1
20B)を通って第1サイドの少なくとも第2伝送路(3B)に
送られ、(ウ)第2保護構成では、第1デマルチプレク
シング手段(10A) と第2マルチプレクシング(120B)がア
クティブでなく、 第2サイドの少なくとも第2伝送路(3A)に存在する少な
くとも第1波長( λ1)及び第2波長( λ2)の入力信号
が、第2デマルチプレクシング手段(10A) 、スイッチン
グ手段(11A,12B) 、及び第1マルチプレクシング手段(1
20B)を通って第2サイドの少なくとも第1伝送路(3A)に
送られるように再構成可能であることを特徴とする請求
項4に記載のノード。
5. The switching means (11A, 11B, 12A, 12
B) is (a) the normal operation configuration, in which the first and second demultiplexing means (10A, 10B) are active as well as the first and second multiplexing means (120A, 120B), and the first side Of at least the first wavelength (λ1) existing in at least the first transmission line (3A) of the first demultiplexing means (10A), the switching means (11A, 12A), and the first multiplexing means (120A). ) Is transmitted to at least the first transmission line (3A) on the second side, and the input signal of at least the second wavelength (λ2) existing on at least the second transmission line (3B) on the second side is transmitted to the second de-multiplexer. It is sent to at least the second transmission line (3B) on the first side through the multiplexing means (10B), the switching means (11B, 12B), and the second multiplexing means (120B), and (a) the first protection structure. Then, the second demultiplexing means (10B) and the first multiplexing The input signal of at least the first wavelength (λ1) and the second wavelength (λ2) existing in at least the first transmission line (3A) on the first side is not active, and the first demultiplexing means ( 10A), switching means (11A, 12B), and second multiplexing means (1
20B) to at least the second transmission line (3B) on the first side. (C) In the second protection configuration, the first demultiplexing means (10A) and the second multiplexing (120B) are active. The input signals of at least the first wavelength (λ1) and the second wavelength (λ2) existing in at least the second transmission line (3A) on the second side are supplied to the second demultiplexing means (10A) and the switching means (11A). , 12B), and the first multiplexing means (1
5. The node according to claim 4, characterized in that it is reconfigurable so as to be sent to at least the first transmission line (3A) on the second side through 20B).
【請求項6】 ノードに隣接してない接続路上に故障が
存在していると、第1サイドの少なくとも第1伝送路(3
A)に存在する少なくとも第1波長( λ1)と第2波長( λ
2)の入力信号が、第1マルチプレクシング手段(120A)を
通って第2サイドの少なくとも第1伝送路(3A)に送ら
れ、第2サイドの少なくとも第2伝送路(3B)に存在する
少なくとも第1波長( λ1)と第2波長( λ2)の入力信号
が、第2デマルチプレクシング手段(10B) 、スイッチン
グ手段(11A,11B,12A,12B) 、及び第2マルチプレクシン
グ手段(120B)を通って第1サイドの少なくとも第2伝送
路(3B)に送られるように、第1及び第2デマルチプレク
シング手段(10A,10B) 、スイッチング手段(11A,11B,12
A,12B) 、並びに第1及び第2マルチプレクシング手段
(120A,120B) が動作することを特徴とする請求項4又は
5に記載のノード。
6. When there is a fault on a connection path that is not adjacent to a node, at least the first transmission path (3
A) existing at least the first wavelength (λ1) and the second wavelength (λ
The input signal of 2) is sent to at least the first transmission line (3A) on the second side through the first multiplexing means (120A), and at least exists on the second transmission line (3B) on the second side. The input signals of the first wavelength (λ1) and the second wavelength (λ2) pass through the second demultiplexing means (10B), the switching means (11A, 11B, 12A, 12B), and the second multiplexing means (120B). First and second demultiplexing means (10A, 10B) and switching means (11A, 11B, 12) so as to be sent to at least the second transmission line (3B) on the first side.
A, 12B), and first and second multiplexing means
The node according to claim 4 or 5, wherein (120A, 120B) operates.
【請求項7】 前記スイッチング手段が、(ア)通常動
作構成及び少なくとも第1保護構成で、第1デマルチプ
レクシング手段(10A) と第1マルチプレクシング手段(1
20A)の間で動作する少なくとも第1スイッチ(11A) であ
って、少なくとも第2保護構成で、第2デマルチプレク
シング手段(10B) と第1マルチプレクシング手段(120A)
の間の代わりに動作する該第1スイッチ(11A) 、及び
(イ)通常動作構成及び少なくとも第2保護構成で、第
2デマルチプレクシング手段(10B) と第2マルチプレク
シング手段(120B)の間で動作する少なくとも第2スイッ
チ(11B) であって、少なくとも第1保護構成で、第1デ
マルチプレクシング手段(10A) と第2マルチプレクシン
グ手段(120B)の間の代わりに動作する該第2スイッチ(1
1B)を含むことを特徴とする請求項4乃至6のうちのい
ずれか一つに記載のノード。
7. The switching means comprises: (a) a normal operation configuration and at least a first protection configuration; a first demultiplexing means (10A) and a first multiplexing means (1).
20A) at least a first switch (11A) with at least a second protection configuration, a second demultiplexing means (10B) and a first multiplexing means (120A)
Between the second demultiplexing means (10B) and the second multiplexing means (120B) in the first switch (11A) operating instead of (b) the normal operation configuration and at least the second protection configuration. At least a second switch (11B) operating in said second switch operating in place of between the first demultiplexing means (10A) and the second multiplexing means (120B) in at least a first protection configuration. (1
1B) is included, The node as described in any one of Claim 4 thru | or 6 characterized by the above-mentioned.
【請求項8】 少なくとも第1波長( λ1)で動作する第
1受信手段(14A) と第1送信手段(15A) 、および少なく
とも第2波長( λ2)で動作する第2受信手段(15B) と第
2送信手段(14B) を含んだ信号挿入・抽出デバイス(13)
を含み、 スイッチング手段が、現在アクティブな第1及び第2デ
マルチプレクシング手段(10A,10B) のどれかと第1及び
第2受信手段(14A,15B) の間で動作するようにされた少
なくとも第1スイッチングステージ(11A,11B) 、並びに
第1及び第2送信手段(15A,14B) と現在アクティブな第
1及び第2マルチプレクシング手段(120A,120B) の間で
動作するようにされた第2スイッチングステージ(12A,1
2B) を含んだ、請求項4乃至7のうちのいずれか一つに
記載のノード。
8. A first receiving means (14A) operating at least at a first wavelength (λ1) and a first transmitting means (15A), and a second receiving means (15B) operating at least at a second wavelength (λ2). Signal inserting / extracting device (13) including second transmitting means (14B)
At least a switching means adapted to operate between any of the currently active first and second demultiplexing means (10A, 10B) and the first and second receiving means (14A, 15B). A switching stage (11A, 11B) and a second operating means between the first and second transmitting means (15A, 14B) and the currently active first and second multiplexing means (120A, 120B). Switching stage (12A, 1
The node according to any one of claims 4 to 7, including 2B).
【請求項9】 通常動作構成で、第1スイッチングステ
ージ(11A,11B) が夫々の信号を第1及び第2デマルチプ
レクシング手段(10A,10B) から夫々の第1及び第2受信
手段(14A,15B) に送り、 少なくとも第1及び第2保護構成で、第1スイッチング
ステージ(11A,11b) が夫々の信号を現在アクティブな第
1及び第2デマルチプレクシング手段(10A,10B) のどれ
かから夫々の第1及び第2受信手段(14A,15B) に送る、
請求項8に記載のノード。
9. In a normal operation configuration, a first switching stage (11A, 11B) sends respective signals from first and second demultiplexing means (10A, 10B) to respective first and second receiving means (14A). , 15B) and at least the first and second protection arrangements, the first switching stage (11A, 11b) sending the respective signal to any of the currently active first and second demultiplexing means (10A, 10B). From the first to the second receiving means (14A, 15B),
The node according to claim 8.
【請求項10】 通常動作構成で、第2スイッチングス
テージ(12A,12B) が夫々の信号を第1及び第2送信手段
(15A,14B) と第1及び第2マルチプレクシング手段(120
A,120B) の間で送り、 少なくとも第1及び第2保護構成で、第2スイッチング
ステージ(12A,12B) が夫々の信号を第1及び第2送信手
段(15A,14B) と現在アクティブな第1及び第2マルチプ
レクシング手段(120A,120B) のどれかの間で送る、請求
項8又は9に記載のノード。
10. In a normal operation configuration, the second switching stage (12A, 12B) sends respective signals to the first and second transmitting means.
(15A, 14B) and first and second multiplexing means (120
A, 120B), and at least a first and a second protection configuration, in which the second switching stage (12A, 12B) sends respective signals to the first and second transmitting means (15A, 14B). 10. A node according to claim 8 or 9, which is sent between any of the first and second multiplexing means (120A, 120B).
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